C 11 を使用して効率的なスレッド プールを実装するにはどうすればよいですか?
C 11 のスレッド プーリング
バックグラウンド
スレッド プーリングは、管理に使用される手法です。複数のスレッドを効率的に実行します。これには、タスクの実行に再利用できるスレッドのプールを作成し、ジョブごとにスレッドを作成および破棄するオーバーヘッドを回避することが含まれます。
C 11 でのスレッド プールの実装
C 11 でスレッド プールを実装するには、次の点を考慮してください:
1. ThreadPool クラスの作成
class ThreadPool { public: void Start(); void QueueJob(std::function<void()> job); void Stop(); bool busy(); private: ... };
2.スレッドとスレッド ループの開始
void ThreadPool::Start() { for (...) { threads.emplace_back(std::thread(&ThreadPool::ThreadLoop, this)); } } void ThreadPool::ThreadLoop() { while (true) { ... } }
プール内の各スレッドは独自の無限ループを実行し、新しいタスクの実行を常に待機します。
3.ジョブのキューイング
ジョブは、QueueJob メソッドを使用してスレッド プールに追加できます。
void ThreadPool::QueueJob(std::function<void()> job) { ... }
4.スレッド プールのステータスの確認
busy() メソッドを使用して、スレッド プールにキューに入れられたジョブがあるかどうかを確認できます。
bool ThreadPool::busy() { ... }
5.スレッド プールの停止
void ThreadPool::Stop() { ... }
このメソッドは、プール内のすべてのアクティブなスレッドを正常に終了します。
利点と考慮事項
- パフォーマンスの向上: スレッド プーリングにより、スレッドのオーバーヘッドが削減されます。作成と破棄により、パフォーマンスが向上します。
- 効率的なリソース利用: プール内のスレッドを再利用できるため、不必要なリソースの消費が防止されます。
- スレッドの簡素化管理: スレッドのプールを管理すると、スレッドの開始、停止、監視などのタスクが簡素化されます。 status.
- 警告: スレッド プールを停止しても、現在実行中のジョブは終了しないことに注意することが重要です。スレッド プール デストラクターを呼び出す前に、すべてのジョブが完了するまで待つことをお勧めします。
カスタム スレッド プールを作成すると、スレッド管理をより詳細に制御できるようになり、スレッド プールでの並列タスクの実行を最適化できます。アプリケーション。
以上がC 11 を使用して効率的なスレッド プールを実装するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
